JPH10501110A - チャンネル切換え手段を有するデータ通信システム - Google Patents

チャンネル切換え手段を有するデータ通信システム

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JPH10501110A
JPH10501110A JP8500518A JP50051895A JPH10501110A JP H10501110 A JPH10501110 A JP H10501110A JP 8500518 A JP8500518 A JP 8500518A JP 50051895 A JP50051895 A JP 50051895A JP H10501110 A JPH10501110 A JP H10501110A
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ゴードン・トレーバー ハーサウェイ、
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British Telecommunications PLC
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Abstract

(57)【要約】 このデータ伝送システムは送信したデータ信号の遅延したバージョンを生成するためのバッファ(22)を備えた送信ユニット(2)と、受信したデータ信号の遅延したバージョンを生成するためのバッファ、受信したデータ信号の誤りを検出するための誤り検出手段、及び送信したデータ信号の遅延したバージョンを送信するために送信ユニット(2)へ信号を送るためのシグナリング手段とで構成される受信ユニットで構成されている。送信ユニット(2)はデータと制御情報とを多重化し、かつ多重化した信号を少なくとも2つの伝送線路を経由して送るための手段とを含んでいる。

Description

【発明の詳細な説明】 チャンネル切換え手段を有するデータ通信システム この発明はデータ伝送システム、とくに受信機からのデータ出力の完全性(in tegrity)を改善するためのシステムに関する。 伝送経路を経由して長距離にわたりデータを伝送する必要がある機会はしばし ばある。使用者は伝送経路の完全性に依存しなければならず、例えば経路上に故 障が発生するとデータの破壊が生ずることを許容しなければならない。故障の場 合には、データは自動的に代替経路へ移行することができるが、この経路を確立 する間にデータの一部が再生不能状態で失われることがあり得る。 日本国特許出願番号61─242429には、無ヒット(hitless)伝送シス テムが記述されており、ここでは送信機が送信されるべきデータ信号の遅延した もの(バージョン)を生成するための遅延回路で成り、送信ユニットはデータ信 号が送信されるときの第1のモードと遅延したバージョンが送信されるときの第 2のモードとの間で切換え可能とされている。受信機もまた受信したデータ信号 の遅延したバージョンを生成するための遅延回路を含み、受信ユニットは受信し たデータ信号の遅延したバージョンが受信ユニット出力へ導かれるときの第1の モードと、受信したデータ信号が受信ユニット出力へ導かれるときの第2のモー ドとの間で切換え可能とされている。モニタは受信したデータ信号内の誤り(エ ラー)を監視し、制御回路は受信機を第1のモードから第2のモードへ切換え、 かつ送信機を第1のモードから第2のモードへ切換える効果をもたらす指令(コ マンド)を送る。 このようなシステムの出力はこうして誤りが検出されたときには妨害をされな い(割り込みをかけられない)。このシステムはデータの完全性が高度に求めら れるどのような分野にも適用でき、例えばテレビジョン放送とか計算機データ伝 送の分野で必要とされる。 従来形式では、データ信号はデータ信号のフレーム構成に関係する情報を含ん だオーバーヘッドを含んでいる。しかし、このフレーム構成(フレーミング)オ ーバーヘッドは通常は信号の全ペイロードのわずか数パーセントであり、従って ある受信機がフレーミング構造に関する全ての情報を受信するためには多数のフ レームが必要となりうる。それ故誤り検出は本来的に遅いものとなっている。 さらに、受信機は修理又は温度変化に起因する伝送リンク間のそれぞれの遅延 の変化に適応することができない。 この発明によると、データ伝送システムが提供され、該システムは少なくとも 2つの伝送リンクを経由してデータ信号を受信ユニットへ伝送するための送信ユ ニットを備え、該送信ユニットは送信されるべきデータ信号の遅延したバージョ ンを生成するためのバッファを備え、またデータ信号が送信される第1のモード とその遅延したバージョンが送信される第2のモードとの間で切換え可能とされ ており、 また、該システムは受信ユニットを備え、該受信ユニットは、受信したデータ 信号の遅延したバージョンを生成するためのバッファと、受信したデータ信号内 の誤りを検出するための検出手段と、この検出に応答して送信ユニットを第1の モードから第2のモードに切換えるのに有効な指令を送り、かつ、受信したデー タ信号の遅延したバージョンが受信ユニット出力へ導かれるときの第1のモード から受信したデータ信号が受信ユニット出力へ導かれるときの第2のモードへ受 信ユニットを切換えるための手段とで成り、 その特徴は、送信ユニットがさらに送信すべきデータ信号と整列(アラインメ ント)情報を含む制御データとを少なくとも2つの別個の伝送リンク上で多重化 するための多重化手段を含み、受信ユニットは多重化したデータを整列し、かつ 、伝送リンク上で受領したデータ信号の多重化を解くための手段を含む点にある 。 このような構成は、通常の帯域幅の伝送リンクを経由してデータ信号を伝送で きること、しかし、しばしば制御データが加えられ得ることを意味する。そこで 誤り検出が相当迅速に行われ(スピードアップされ)る。 伝送経路は2以上の別個の伝送リンクで構成されていて、この伝送リンクを結 合した容量は伝送されるべきデータトラヒックの最大容量よりも大きい。望まし くは、各伝送リンクの容量は同じとする。この発明の一実施例では、必要とされ るリンクの各々に対して1つのバックアップリンクがあり、最大トラヒック容量 の2倍が使えるようにする。従って、nのデータ信号で各最大帯域幅がwビット /秒のものを伝送するために2nの伝送リンクが用意され、各伝送リンクはw以 上の容量を持つことになる。代わって、必要とされるnのリンクに1つのバック アップリンクを用意するか、あるいは必要とされるnのリンクにmのバックアッ プリンクを用意する。ここでm<nとする。用意される全容量はデータ信号の伝 送に必要とされる容量の(m+n)/n倍となる。 正常動作中は、データ信号は伝送リンク上で多重化され、欠陥が検出されると 送信ユニットのバッファ内に記憶されているデータ信号が単一の伝送リンク上を 連続して伝送される。 この発明の別な見方をすると、データ信号の伝送方法が提供され、この方法は 、データ信号の遅延したバージョンを生成し、データ信号もしくはその遅延した バージョンのいずれかを選択的に伝送し、受信したデータ信号について誤りを検 査し、受信したデータ信号の遅延したバージョンを生成し、受信したデータ信号 もしくはその遅延したバージョンのいずれかを選択的に出力する構成をとり、正 常動作では、データ信号が伝送されて受信したデータ信号の遅延したバージョン が受信したユニットから出力され、誤りが検出されたときはデータ信号の遅延し たバージョンの伝送に有効な指令を送って受信したデータ信号を出力させ、 その特徴として、正常の動作中はデータ信号と制御情報とが複数の伝送リンク 上で多重化されて、誤りが検出されたときはデータ信号の遅延したバージョンが あるデータリンク上で連続して伝送される点がある。 この発明のさらに別な見方をすると、受信機が受信したデータ信号の遅延した バージョンを生成するためのバッファを備え、受信機は受信したデータ信号の遅 延したバージョン(IX)が受信機出力に導かれるときの第1のモードと、受信し たデータ信号が受信機出力へ導かれるときの第2のモードとの間で切換え可能と され、さらに受信機は、受信したデータ信号内の誤りを検出するための検出手段 と、この検出に応答して受信機を第1のモードから第2のモードに切換え、かつ 、そのデータ信号を再送するよう遠方の送信機に信号を送るための手段とを備え 、 その特徴として、受信機は少なくとも2つの信号(III,IV)を受信するため の手段を備え、各信号には多重化されたデータと制御情報とが含まれており、ま た受信機は制御情報とデータとの多重化を解くための手段と、受信した信号を整 列して受信したデータ信号(VII)を形成するための手段とが備えられている点 があ る。 この発明のさらにまた別な見方をすると、データ信号を伝送するための装置が あり、この装置は、データ信号の遅延したバージョンを生成するためのバッファ と、データ信号と制御信号とを少なくとも2つの伝送リンク上で多重化するため のマルチプレクサと、多重化したデータ信号もしくはデータ信号の遅延したバー ジョンのいずれのデータ信号がいずれの伝送リンク上で伝送されるべきかを判断 するための手段とを備えている。 望ましくは、送信ユニットから受信ユニットへの制御通信は、伝送されるべき データ間に制御データを挿入することによって伝送経路上を搬送されるものとす る。逆の制御通信は別の伝送経路上を搬送されるのがよい。 この発明は添付の図面を参照して、例としてさらに記述していく。 図1はこの発明のデータ伝送システムの構成図である。 図2は図1の各伝送経路上で使用されるフレーミング構造の例である。 図3は図1に示すデータ伝送システムの動作のタイミング図である。 図4は図1のシステムが正常動作状態にあるときのブロック図である。 図5は図1のシステムが故障状態にあるときのブロック図である。 図6は故障が修理されたときの図1のシステムのブロック図である。 図7は正常動作が再び確立されたときの図1のシステムのブロック図である。 図8は図1に示すデータ伝送システムの送信ユニットの詳細な構成図である。 図9は図1に示すデータ伝送システムの受信ユニットの詳細な構成図である。 図10はこの発明による保護されたデータシステムの第2実施例を示す。 図11は図10のシステムの信号のタイミング図である。 図12はこの発明による保護されたデータシステムの第3実施例を示す。 図1に示すように、データ伝送システムは第1のデータスイッチングセンター 6(例えば放送ユニットとか衛星スタジオの外部)と伝送経路8との間にデータ 伝送送信ユニット2が置かれた構成である。伝送経路8と第2のデータスイッチ ングセンター(例えばTVセンター)との間にはデータ伝送受信ユニット4が置 かれている。 伝送経路8は2つのリンク12,14で成り、その経路長には著しい差異がある。 正常動作中は第1のスイッチングセンター6からのデータが両方のリンク12,14 の間で等しく分けられて、各リンクの実効的なデータレートは半分とされる。図 2に示すように、制御データはリンクのスペア(予備の)データスロット内を透 明状態として(トランスパレント状態で)搬送される。例示では、伝送されたデ ータ用に32ビットが使われ、制御用にそれに続く32ビットが使われている。制御 データは、エラー(誤り)チェックビット30、追加の保護用のパリティビット32 、各リンク上のデータを受信ユニットにおいて180°の位相差があるように整列 できるようにしたフレーム整列ワード(FAW)34、マルチフレームの開始と使 用中のリンクとを示すマルチフレーム整列ワード(MFAW)36、及び2つのユ ニット間通信用の受信ユニット制御ワード38が備えられている。制御データがス ペア容量の全部を占有する必要はない。フレーミング構造は保護された伝送シス テム内のリンクの数と搬送されている情報とに依存する。 図1のデータ伝送システムの動作を図3ないし7を参照してより詳しく述べる 。図3は送信ユニット2及び受信ユニット4における信号のタイミングを示す。 伝送されるべき信号は信号Iで示される。送信バッファ22からのデータ出力は信 号IIによって示される。信号III及びIVはそれぞれリンク12及びリンク14上を送 られる信号であり、信号V及びVIは受信ユニット4の整列回路からの整列された 信号出力である。これらの信号は多重化を解かれて連続した信号IIを形成する。 VIII及びIXはそれぞれ受信バッファへの入力とそこからの出力を示し、Xは受信 ユニット4の結果出力を示す。 図4ないし7は図1に示すデータ伝送システムのブロック図である。簡単にす るために、送信ユニット2は送信バッファ22と、信号マルチプレクサ20を備えた スイッチ29で成るものとしている。同様に、受信ユニット4は信号デマルチプレ クサ21、スイッチ49、スイッチ48及び受信バッファ47で成るものとして示してあ る。 図4に示すように、正常状態では、伝送されるべき到来データIはスイッチ29 に入力され、また送信ユニット2の送信バッファ22内にも記憶される。マルチプ レクサ20は到来データと制御情報とを両方の伝送リンク12,14上で(図3では信 号III,IVで示すように)多重化する。受信端では、リンク12,14からのデータ 出力は伝送リンクのそれぞれの経路長分だけ遅延されている。そこで伝送リンク 上のデータは整列回路(図4ないし7では図示せず)によって整列され(信号V とVI)、制御データの完全性がチェックされて(以下に述べる)から、伝送され たデータの多重化が制御データからデマルチプレクサ21により解かれて(信号VI I)、受信バッファ47へ入力される(信号VIII)。データは受信バッファから出 力され(信号IX)、次に、図1に示すようにデコード用装置10へ送られる。 リンク12上に故障(欠陥)が発生すると、リンク12上の多重化されたデータは 受信ユニットに到達せずに、整列の欠損が受信ユニットで検出される(信号Vの 時刻Aを見よ)。受信ユニット4はこの欠陥を送信ユニット2に送り、送信ユニ ット2は遅延D1の後に送信バッファ22内での切換えによって応答する。こうし て送信バッファ22内に記憶された多重化されていない連続データ(信号II)がリ ンク14上を伝送されるが、信号IVの時刻Bに示すように、フレーム整列情報が先 行している。遅延D2後にバッファされた連続データが受信ユニット4で受信さ れ、受信ユニットのスイッチ48は時刻Fで受信バッファ47を同期して切り外すこ とにより応答し、再伝送されたトラヒック(信号VI)が受信ユニットの出力(信 号X)に直接導かれることが図5に示されている。連続データはリンク14に沿っ てリンク12上の正しい動作が復旧するまで伝送される。 こうしてバッファを受信ユニットから送信ユニットへ“移動する”ことにより 保護が施され、データ伝送に対する妨害が何も生じない。 図3に示した例では、リンク12上の伝送は時刻Gで復旧している。これは受信 ユニットではマルチプレクサ20からのリンク12上の多重化されたデータの受領に より検出される。修理されたリンクの経路長は行われた修理が原因でもとのもの と僅かに変わっていることがあるが、この場合、断続的なデータ(信号V)はリ ンク14上の連続データ(信号VI)と整列がとれなくなる。リンク12上の信号Vは 再整列されて、リンク14上の信号VIに対してリンク12上で遅延を復旧する(時刻 H)。整列が復旧されると受信ユニットは送信ユニットに信号を送り、送信ユニ ットはD3で示した遅延の後にリンク12上に連続データを置き、スイッチ49はリ ンク12上の信号(V)に対して受信バッファ47を満たすよう指令することが図6 に示されている。バッファ47はJで示した期間にわたって満たされる。 バッファ47が満たされると、バッファ47の出力(IX)は受信ユニットの出力に 切換えられ(図7に示す)、受信ユニット4は送信ユニットへこの事実を信号で 知らせる。遅延D5の後に、送信ユニットはリンク14上のバッファされていない 多重化されたデータを復旧させることによって応答する(信号VIの時刻K)。こ れは遅延D6の後に受信ユニット4で受領される。連続データは、リンク14のリ ンク12に対する整列が復旧するまで(時刻L)リンク12上で伝送し続けられる。 再整列が達成されると、受信ユニットは送信ユニットに信号を送ってリンク12上 にバッファされていない多重化されたデータを置くようにし、正常な動作が再開 される(Mで示す)。 図8は送信ユニット2のさらに詳細な図を示す。上述のように、データ送信ユ ニット2は送信バッファ22で成る。これは、スイッチング動作中に、少なくとも データの2(t2-t1)+tdet分を再送信用に記憶することができるFIFOバッファ であり、ここでt2とt1とは2つの伝送リンク12,14上の伝送遅延であり、tdetは 受信ユニット4の故障検出時間である。フレーム及びマルチフレーム整列ワード 生成器23は固定パターンフレーム整列ワード(FAW)を生成し、これは制御ユ ニット24からの指示下で出力されるデータに多重化される。加えて、リンク整列 目的でFAWに2つのマルチフレームビット(MFAW)が付加される。第1の ビットは同期をとれるようにするためにマルチフレームの開始点を特定する。第 2のビットは使用中のリンクを特定する:リンク12に1が、リンク14にゼロが設 定される。マルチフレームの継続時間は(t2-t1)よりも大きく、受信ユニット4 がリンク12とリンク14の間で経路長差を確立できるようにしている。 制御コード生成器25は制御ユニットからの命令を受けて、通信を受信ユニット に送るための各種の制御ワードを生成する。これらのワードが次段の受信ユニッ ト4によって解釈されて、それに従った動作がされる。 第1のマルチプレクサ26は制御ユニット24の制御の下にあり、送信すべきデー タI、整列ワード生成器23からのフレーム及びマルチフレーム情報、及び制御コ ード生成器25からの受信ユニット制御信号を多重化して、2つの出力26a,26bを 作る。スイッチ27は、通常は第1のマルチプレクサ26からの2つの出力を切換え て伝送リンク12,14へ直結する。しかし、故障があるときは、生きた(ライ ブ)トラヒックI又はバッファされたトラヒックIIがリンクへ送られる(図3の 信号III及びIVを見よ)。 第2の制御ユニット28は代替伝送経路を経て受信ユニット4からの戻り信号を 受け、制御ユニット24と通信する。 今度は図9を参照して、データ伝送受信ユニット4はフレーム整列検出及びフ ライホイール同期化器ユニット40を各伝送リンク12,14に対して備えている。各 ユニット40はフレーム整列ワード(FAW)を到来するデータ信号III及びIV内 でフレーム整列ワード(FAW)を検出し、制御ユニット41に信号を送ってFA Wが検出されたかどうかを示す。FAW内の誤り(エラー)は誤り推定ユニット 42に示される。一度ユニット40がフレーム整列ワードを検出すると、整列同期パ ルス40a,40bとデータ信号45a,45bとがそれぞれの制御フィールドハンドラ43に 入力され、そこで各信号45a,45bから制御フィールドの残りの部の多重が解かれ 、マルチフレーム整列ワード36の手段によってマルチフレーム整列が確立される (図2に示す)。フライホイール機構は誤り回復機能を提供する。後続のリンク 整列のためにマルチフレーム整列同期パルス43a,43bが整列回路44に送られる。 マルチフレーム信号内の誤りは全てエラー推定器42に示される。マルチフレーム 整列の欠損もまた信号が送られて制御ユニット41に知らされる。制御フィールド ハンドラ43は多重を解かれた受信ユニット制御ワード38を制御ユニット41に送っ て処理をさせる。 未知の受信ユニット制御ワードが検出されたときは、誤り信号が誤り推定ユニ ット42に送られる。フレーム整列ワード、マルチフレーム整列パターン、データ フィールド、及び受信ユニット制御信号の中の誤りは全て誤り推定ユニット42に 示され、そこでは誤りの程度の厳しさについて判断がされて、その結果が制御ユ ニット41に信号で送られる。 整列回路44には各データリンクからデータ信号45a,45bが送られ、制御フィー ルドデマルチプレクサ43から整列パルスが送られる。1つのリンクからのデータ は整列回路内部のダイナミックバッファ手段によって他のリンクのデータと整列 される。整列回路44は、一方のリンク12からのマルチフレーム同期パルス43aか ら他方のリンク14からのマルチフレーム同期パルス43bまでの間にわたってシ ステムのクロック51からのシステムクロックパルス数を計数する。マルチフレー ム同期パルス間の既知の間隔とこの計数値とを比較して、2つのリンクの長い方 が識別され、遅延差が計算される。2つのリンクの短い方からのデータはダイナ ミックバッファ内で相対する遅延差に等しい量だけ遅延される。こうして、一度 2つのデータ流が整列されると、2つのリンクの制御フィールド内のマルチフレ ーム整列パターンは1制御フィールドの長さ分だけスタガされる。ダイナミック バッファは最大期待経路差に見合う十分な長さであり、かつ温度の揺らぎによる 2つのクロック間の相対的なドリフトにも見合うように選ばれる。地中内のファ イバに対しては、温度の揺らぎによる遅延の変動は80ps/km℃である。300kmの長 さの差と25℃の温度差を仮定すると、最大遅延ドリフトは600nsであり、これは1 1×17.5MHzクロックサイクルとなる。 デマルチプレクサ50は、2つの整列したデータ流V,VIとともに整列回路44か らデータ/制御フィールドを示すマーカを受け入れて、伝送されたデータ信号VI Iを再生するためにデータと制御フィールドとの多重を解く。 受信ユニット4にはさらに受信バッファ47を含み、その容量は少なくとも送信 バッファ22と同量のデータを記憶できる。スイッチ49は信号V,VI又はVIIのい ずれが受信バッファに入力されるかを、図3ないし7を参照して記述したように 判断する。受信バッファ47の次にはスイッチ48が続き、それが制御ユニット41に より動作されている。図3ないし7で説明したように、スイッチ48による受信バ ッファ47の切離し、及び再伝送されたデータの接続作業は、切換えの瞬間におけ る破壊(間違い)を回避するために同時に行われる。同じことが送信バッファ22 の切換え、及び送信ユニット内のスイッチ24についても言える。 送信ユニット制御ユニット46は制御ユニット41と通信し、代替伝送経路を経由 して戻り制御信号をデータ伝送チェーン内にある前段の送信ユニット2の2次制 御ユニット28(図8に示す)に送る。 この発明の上記実施例は2点間の保護されたデータシステムを提供している。 各伝送リンク(保護用に1つ)につき1つのバックアップリンクが備えられてい る。これに代わって、1つのバックアップリンクを複数の伝送リンク(nに対し て1)とか、mのバックアップリンクをnの活性リンク(ただしm<n)に備え てもよい。例えば、図10は2点間で2つのデータ信号D1,D2を伝送するた めの配置を示し、3つの伝送リンク13,15,17が備えられている(n=2に対し て1)。送信ユニット内に各到来データ信号に対して送信バッファ22',22"が用 意されている。送信ユニットにはまた上述のようにスイッチ29とマルチプレクサ 20とがある。上述の第1の実施例のように、受信ユニットにはデマルチプレクサ 21とスイッチ49とがあり、また、受信バッファ47',47"とスイッチ48',48"とが 各データ信号に対してある。 正常動作では、図10に示すように、2つのデータ信号D1,D2と制御デー タとがマルチプレクサ20によって多重化され、図11に示すようにフレーミング 構造は各制御フレームのためにデータ2フレームを搬送するリンクをそれぞれ備 えている。 故障が1つのリンク、例えばリンク13で発生すると、受信バッファ47',47"の 両方に記憶されているデータが破壊される。制御データ内の誤りが検出されると 、受信ユニットは送信ユニットに信号を送り、送信バッファ22',22"内に記憶さ れているデータを再送するようにする。バッファにあるデータが送信され、多重 化されて、バッファ22から2つの残りのリンク15,17を経て送られ、受信バッフ ァ47',47"はスイッチ48により同時に切断される。連続的なデータが送信バッフ ァ22を通り、残りのリンクを経て送り続けられることは1対1実施例について上 述したとおりで、それが故障が修復されるまで続く。 多重化されたデータが‘故障のある’リンク13上で検出されると、リンク13上 のバッファされていないデータは他の2つのリンク上のデータと整列され、上述 のように変わった経路長での可能性に対する許容値が作られる。受信バッファ47 は接続に切換えられ、正常動作再開前に充填されなければならない。こうして受 信バッファ47'はリンク13に切換えられ、バッファされていない連続したデータ で到来データ流の1つからのものがリンク13上に伝送されて、第1の受信バッフ ァを充填する。 一度第1の受信バッファ47'が満たされると、その内容が後続の装置へ出力さ れる。受信ユニットは次に送信ユニットに信号を送り、送信ユニットは送信バッ ファ22'を断に切換えて応答し、他のデータ流からの連続的なバッファされてい ない データをリンク15上に置く(リンク15はバッファされた第1のデータ流を前に搬 送していたものである)。同時に、受信ユニットは第2の受信バッファ47"を接 続するように切換え、このバッファが第2のデータ流により充填される。このバ ッファが一度満たされると、受信ユニットは送信ユニットに信号を送り、第3の リンク17上で多重化したデータを送るようにする。この多重化されたデータはリ ンク13と15上のデータと整列され、次いで受信ユニットは送信ユニットに信号を 送り、多重化したデータをリンク13,15上に置くようにする。受信ユニットでの データは1対1実施例で述べたのと同じやり方で処理される。言い換えれば、デ マルチプレクサが受信したデータを成分部分内に結合させて、データ信号D1, D2を形成する。 多重化されたデータのフレーム形成構造はデータ伝送システムを構成するリン クの数に従った設計とされなければならない。 図12はこの発明の別な実施例を示し、ここではデータ伝送システムが2つの リンク62,64(1対1)で成り、これらリンクが多数の局を接続している。この 実施例では、データはどの局66からも複数の他局68へ送られる。各局では、受信 ユニット4と送信ユニット2とが直列に接続され、2つの間の1点からデータ信 号が抽出される(図12参照)。代わって、1対nシステムも用意される。図1 3は別な実施例として図12のものと類似のものを示し、そこでは局72の1つだ けが情報を送信することができ、残りの遠隔局74には受信ユニット4がある。発 信局72の送信ユニット2は遠隔受信ユニット4のいずれかが送信ユニット2に対 して故障発生の信号を送るときには故障モードに切換える。正常動作は全部の受 信ユニット4が再整列されたときに再開される。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ハーサウェイ、 ゴードン・トレーバー イギリス国、 アイピー5・7ユービー、 サフォーク、イプスウィッチ、 マート レスハム・ヒース、 ヒースフィールド 54 (72)発明者 サービー、 スティーブン イギリス国、 アイピー12・4アールティ ー サフォーク、ウッドブリッジ、 マー トレスハム・ヒース、 バイキング・ハイ ツ 39

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 少なくとも2つの伝送リンク(12,14)を経由して受信ユニット(4)へ データ信号を送るための送信ユニット(2)を備えたデータ伝送システムであっ て、該送信ユニット(2)は送信すべきデータ信号(I)の遅延したバージョン (II)を生成するためのバッファと、該データ信号(I)が送られる第1のモー ドと該遅延したバージョン(II)が送られる第2のモードとの間での切換えが可 能な送信ユニットとで成り、 該受信ユニット(4)は受信したデータ信号の遅延したバージョンを生成する ためのバッファ(47)と、該受信したデータ信号内の誤りを検出するための検出 手段(42)と、この検出に応答して該送信ユニット(2)を第1のモードから第 2のモードへ切換えるのに有効な指令を送り、かつ受信したデータ信号の遅延し たバージョン(IX)が受信ユニット出力へ導かれるときの第1のモードから受信 したデータ信号が受信ユニット出力へ導かれるときの第2のモードへ該受信ユニ ット(4)を切換えるための手段(41,46)とを備えており、 該送信ユニット(2)はさらに送信すべきデータ信号(I)と整列情報を含む 制御データとを少なくとも2つの別個の伝送リンク(12,14)上で多重化するた めの多重化手段(20,26)を含み、また、該受信ユニット(4)は、多重化され たデータを整列し、かつ伝送リンク(12,14)上で受領したデータ信号の多重化 を解くための手段(21,40,43)を含むことを特徴とするデータ伝送システム。 2. 第1のモードでは、送信ユニット(2)が多重化されたデータを伝送リン ク(12,14)上で送り、切換え指令を受けたときは、送信ユニットがデータ信号 の遅延したバージョン(II)を単一の伝送リンク上で送るようにされたことを特 徴とする請求項1に記載のデータ伝送システム。 3. 受信ユニット(4)は、伝送リンクを経て受領したデータを連続的に整列 するための手段(44)を備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載のデータ 伝送システム。 4. 各々の最大帯域幅がwビット/秒であるnのデータ信号の伝送用に2nの 伝送リンクが用意され、各伝送リンクにはw以上の容量を備えたことを特徴とす る請求項1乃至3のいずれか1項に記載のデータ伝送システム。 5. 各々の最大帯域幅がwビット/秒であるnのデータ信号の伝送用にn+1 の伝送リンクが用意され、各伝送リンクにはw以上の容量を備えたことを特徴と する請求項1乃至3のいずれか1項に記載のデータ伝送システム。 6. データ信号を送信する方法であって、データ信号の遅延したバージョンを 生成し、該データ信号もしくはそれの遅延したバージョンのいずれかを選択的に 送信し、受信したデータ信号の誤りを調べ、該受信したデータ信号の遅延したバ ージョンを生成し、該受信したデータ信号もしくはその遅延したバージョンのい ずれかを選択的に出力することで成り、正常動作では、該データ信号が伝送され 、かつ受信したデータ信号の遅延したバージョンが受信ユニットから出力され、 また、誤りが検出されたときは、該データ信号の遅延したバージョンを送って受 信したデータ信号を出力するようにする指令を送るようにし、 正常動作中は、該データ信号及び制御情報が複数の伝送リンク上で多重化され 、故障が検出されたときは、該データ信号の遅延したバージョンが伝送リンク上 を連続的に伝送されるようにしたことを特徴とするデータ信号を伝送する方法。 7. 正常動作を回復するために、伝送リンク上で伝送されるデータ信号が整列 され、整列が達成されると多重化したデータの伝送が回復されることを特徴とす る請求項6に記載の方法。 8. 最大帯域幅がwビット/秒であるnのデータ信号が2nの伝送リンク上で 伝送され、各伝送リンクはw以上の容量を備えていることを特徴とする請求項6 又は7に記載の方法。 9. 最大帯域幅がwビット/秒であるnのデータ信号がn+1の伝送リンク上 を伝送され、各伝送リンクはw以上の容量を備えていることを特徴とする請求項 6乃至8のいずれか1項に記載の方法。 10. 受信したデータ信号の遅延したバージョンを生成するためのバッファ( 47)を備えた受信機であって、該受信機(2)は、受信したデータ信号の遅延し たバージョン(IX)が受信機出力へ導かれるときの第1のモードと受信したデー タ信号が受信機出力へ導かれるときの第2のモードとの間で切換え可能とされて おり、該受信機はさらに受信した信号内の誤りを検出するための検出手段(42) と、この検出に応答して受信機(4)を第1のモードから第2のモードへ切換え 、かつ該データ信号を再送するように遠隔送信機に信号を送るための手段(41,4 6)とを備え、 さらに、各々が多重化されたデータと制御情報とを含む少なくとも2つの信号 (III,IV)を受けるための手段(21)と、 該制御情報とデータとの多重化を解くためのデマルチプレクス用手段(43)と 、該受けたデータ信号を整列し、受領した信号(VII)を形成するための整列手 段(44,50)とを備えることを特徴とする受信機。 11. 前記受信ユニット(4)はダイナミックバッファを含み、その使用時に は1つのリンク上を伝送されるデータが他のリンクに対して2つのリンク間の遅 延相当量だけ遅延されるようにしたことを特徴とする請求項10に記載の受信機 。 12. データ信号の遅延したバージョンを生成するためのバッファ(22)と、 データ信号(II)と制御情報とを少なくとも2つの伝送リンク(12,14)上で多 重化するためのマルチプレクサ(26)と、データ信号(I)、多重化したデータ 信号(III,IV)、又はデータ信号の遅延したバージョン(II)のいずれがいず れの伝送リンク上で伝送されるべきかを判断するための切換え手段(29)とで成 るデータ信号を伝送するための装置。 13. 正常動作時には、切換え手段が伝送リンク(12,14)上に多重化したデ ータを伝送するようにされており、切換え指令を受領したときは、該切換え手段 がデータ信号(II)の遅延したバージョンを単一の伝送リンク上に送るようにさ れたことを特徴とする請求項12に記載の装置。
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